全部产品分类
SDW86F1C 发光二极管

SDW86F1C

立即咨询获取报价获取报价收藏 收藏 下载规格书 下载规格书
韩国
分类:发光二极管

更新时间:2024-06-05 17:21:24

型号: SDW86F1C

概述

Seoul Semiconductor的SDW86F1C是一款LED,正向电压为54.5 V,正向电流为1.1至1.7 A,光通量为7351至8968 Im,波长为400至775 nm,功率为60 W.有关SDW86F1C的更多详细信息,

参数

  • 颜色 / Colors : Warm white
  • RoHS / RoHS : Yes
  • 正向电压 / Forward Voltage : 54.5 V
  • 正向电流 / Forward Current : 1.1 to 1.7 A
  • 波长 / Wavelength : 400 to 775 nm

规格书

厂家介绍

Seoul Semiconductor是一家全球LED公司,销售额约为1.3万亿韩元,在2021年全球LED市场排名第三。我们以差异化的技术构建各种产品组合,灵活应对瞬息万变的LED市场。通过约18,000项专利,目前正在提供高品质的LED产品通过4个当地子公司、4个生产基地和40个海外销售办事处。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    LXK9-PW27-0016发光二极管Lumileds

    Lumileds的LXK9-PW27-0016是一款LED,电流为350 mA,正向电流为1050 mA,光通量为1265至1510 LM,工作温度为-40至125摄氏度,存储温度为-40至125摄氏度。有关LXK9-PW27-0016的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    TLHR5200发光二极管Vishay Intertechnology

    波长: 612 to 625 nm

    Vishay Intertechnology的TLHR5200是一款LED,正向电压为2至3 V,正向电流为10 mA,发光强度CD为5000,000 CD,发光强度MCD为50 MCD,波长为612至625 nm.有关TLHR5200的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    TLHR6400发光二极管Vishay Intertechnology

    波长: 612 to 625 nm

    Vishay Intertechnology的TLHR6400是一款LED,正向电压为2至3 V,正向电流为10 mA,发光强度CD为10000000 CD,发光强度MCD为10 MCD,波长为612至625 nm.有关TLHR6400的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    HGC-DA13A005W57E | ACSP1313发光二极管HGC (Singapore) Technology

    来自HGC(Singapore)Technology的HGC-DA13A005W57E|ACSP1313是一款LED,正向电压为2.8至3.2 V,正向电流为350至700 mA,光通量为120至150 LM,功率为0.5 W,工作温度为-40至85摄氏度。有关HGC-DA13A005W57E|ACSP1313的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    AM23SRC-F发光二极管kingbrightusa

    波长: 640 nm

    来自KingbrightUSA的AM23SRC-F是一种发光强度为CD 100 CD、发光强度为MCD 0.0001 MCD、波长为640 nm、工作温度为-40至85摄氏度、存储温度为-40至85摄氏度的LED.有关AM23SRC-F的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 用于高分辨率制造的低成本显微投影光刻系统

    汉诺威莱布尼茨大学(Leibniz University Hannover )的科学家 Lei Zheng 博士等人开发了一种低成本、用户友好的制造技术,称为基于紫外 LED 的显微镜投影光刻技术(MPP),可在几秒钟内快速制造出高分辨率的光学元件。这种方法可在紫外线照射下将光掩模上的结构图案转移到光阻涂层基底上。

  • 用于芯片上的压缩光谱学的高度多色发光阵列

    小型化和多色发光器件阵列为材料科学和应用物理学的感知、成像和计算提供了一种有前途的工具。通过使用传统的发光二极管可以实现一系列的发射颜色,尽管这一过程会受到材料或设备限制。

  • 晶体技术引领下一代OLED:中国科学家开发高性能晶体白色OLED

    中国科学家近期在《光科学与应用》杂志上发布的研究成果显示,他们成功开发出了一种高性能的晶体白色有机发光二极管(OLED)。通过采用热激活延迟荧光(TADF)材料和橙色磷光掺杂剂的创新技术,并结合晶体主体基质中嵌入的纳米聚集体结构,这项技术实现了对发光行为的有效控制,提高了器件性能,包括更高的亮度和光子输出效率。

  • 探索基于波导的增强现实显示器的进展

    探索基于波导的增强现实显示器的进展